火焰原子吸收分光光度计应用中影响因素和最佳条件

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1、火焰原子吸收分光光度计应用中影响因素和最佳条件  摘要:应用火焰原子吸收分光光度计的主要作用是,实现对微量到痕量级的无机元素的分析。火焰原子吸收分光光度计具有较低的检出限制、良好的选择性能、比较高的精密度和较强的抗干扰能力等特点,在实际的应用过程中,受到一些因素的影响,只有在最佳条件下应用,才能发挥火焰原子吸收分光光度计的最大化应用功能。关键词:火焰原子吸收分光光度计影响因素最佳条件火焰原子吸收分光光度计的应用中,受到一些因素的影响,主要是针对火焰原子吸收分光光度计的灵敏度。检验一台仪器性能的好坏,其中一项重要参考指标就是仪器的灵敏度。所以,在应用火焰原子吸收分光光

2、度计的过程中,对火焰原子吸收分光光度计的灵敏度进行合理的调节,可以有效的保证样品测定的准确度和稳定性。对元素进行分析的过程中,会受到不同因素的影响,很多影响因素都是可变因素。焰原子吸收分光光度计不同测量条件的不重复性,会对仪器的灵敏度以及样品测定的准确度造成一定的影响。因此,选择火焰原子吸收光光度计的最佳工作条件十分重要。一、火焰原子吸收分光光度计应用中的影响因素6火焰原子吸收光光度计在应用中受到主要的影响就是灵敏度的稳定性,在实际的应用过程中,根据实际的工作需要对仪器的灵敏度进行自由的调整,以适应不同的工作需求,才能提高火焰原子吸收分光光度计样品测定工作的准确性和

3、稳定性。6影响仪器灵敏度的主要因素包括灯电流、雾化器、提升量、分析线、燃烧器位置和火焰的类型、状态等。火焰原子吸收分光光度计的使用光源是空心阴极灯,唯一的操作参数是灯电流。空心阴极灯的辐射强度主要是由灯电流的大小值决定的,在一定的范围内实现对灯电流数值的增加,可以提高空心阴极灯的辐射强度。但是,在空心阴极灯的辐射强度增加的同时,灯的稳定性和信噪比也会增加,降低了火焰原子吸收分光光度计仪器的灵敏度。空心阴极灯的灯电流过大,会对自身的使用造成自蚀现象,缩短了自身的使用寿命;不正常的放电,会对空心阴极灯的辐射强度造成影响,影响了辐射强度的稳定性。因此,保证火焰原子吸收分光

4、光度计应用过程中的灵敏度,可以在一定的范围内,对空心阴极灯的灯电流进行降低、减弱辐射强度,可以有效的提高火焰原子吸收分光光度计仪器的灵敏度,还增强了空心阴极灯在使用过程中的稳定性。但是在对空心阴极灯的灯电流进行调节的时候,一定要注意灯电流不能过低。例如,灯电流调节的过低,会降低空心阴极灯的辐射强度,造成仪器的稳定性和信噪比严重下降的问题,甚至会影响使用。影响火焰原子吸收分光光度计应用的因素,还包括雾化器和火焰等。实现试液的雾化是雾化器的主要功能,是火焰原子吸收分光光度计的重要组成部分,在火焰原子吸收分光光度计的应用过程中发挥了重要的作用,可以对样品测定的灵敏度、精密

5、度和化学干扰等产生重要的影响。保证雾化器喷雾的稳定性,提高雾化器的雾化效率,实现雾滴的均匀性和微小性,在实际工作中能使仪器有较高的灵敏度、较好的精密度以及较小的化学干扰。目前我国的雾化器调节,主要是利用人工调节的方法实现。调节的主要内容是,实现对撞击球和毛细管之间相对位置的调节。保证雾滴均匀的分布在撞击球的周围,可以实现雾滴细小和均匀性的雾化器调节。火焰原子吸收分光光度计的应用过程中,在仪器的灵敏度中发挥着重要作用的还有火焰的类型和状态。在实际的仪器应用过程中,应该根据不同的测定元素的特点选择合适的火焰。按照类型的不同,火焰主要分为空气—氢火焰、一氧化碳—乙炔火焰、

6、空气—乙炔火焰;按照状态的不同,火焰可以分为贫焰、化学计量焰和富焰。二、火焰原子吸收分光光度计应用中的最佳条件6在火焰原子吸收分光光度计的应用过程中,选择最佳的工作条件十分重要,可以有效的发挥火焰原子吸收分光光度计的功能作用。选择最佳的仪器工作条件,主要是实现对共振线、空心阴极灯、火焰燃烧器、光谱通带和检测器光电倍增管的调节。火焰原子吸收分光光度计在对微量到痕量级元素的分析过程中,需要对共振线的波长位置进行合理的设置。不同的元素,分析线也存在很多不同。在火焰原子吸收分光光度计的应用过程中,一般被当做分析线的通常是第一共振线,因为第一共振线的灵敏度最高。但是在实际的工

7、作中,应该充分考虑到测定工作中一些干扰因素的影响,确保仪器的稳定性。例如,在对钠元素进行分析和测定的时候,一般采用的分析线是589.0mm的波长。但是如果钠元素的浓度比较高的时候,在进行测定的时候可以应用330.0mm的波长。对空心阴极灯的调节,主要是针对空心阴极灯的预热时间和工作电流两个方面。实现对空心阴极灯的预热,可以保证空心阴极灯内恒定的原子蒸汽分布和厚度值,稳定了空心阴极灯内原子蒸汽产生的辐射和自吸收,有利于火焰原子吸收分光光度计应用中光源的稳定。在使用空心阴极灯之前,当工作电流处于1/3的时候,实现对空心阴极灯的预热,保证预热时间在0.5h—1.0h,

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